Corsi
Wahlpflichtseminar im Masterstudiengang Physik (4 LP) zu aktuellen Themen aus dem Bereich der Festkörperphysik
- Trainer/in: Nils Bernhardt
- Trainer/in: Luca Sung-Min Choi
- Trainer/in: Ismail Cem Doganlar
- Trainer/in: Pouria Emtenani
- Trainer/in: Gregor Koblmüller
- Trainer/in: Felix Nippert
- Trainer/in: Anja Sandersfeld
- Trainer/in: Christian Thomsen
- Trainer/in: Sebastian Werner
Vorlesung Angewandte Physik I
Dozent: Prof. Dr. Stephan Reitzenstein
Kontakt: stephan.reitzenstein@physik.tu-berlin.de, EW 560
Vorlesungszeiten:
Montag 12:15-13:45 Uhr, EW 561
Freitag 10:15-11:45 Uhr, EW 561
Vorlesungsbeginn: Montag, 13. Oktober 2025, 12:15 Uhr, EW 561
Klausur zur Vorlesung: Freitag, 27.02.2026, 14:00-15:30 Uhr, EW 203
Mündliche Nachprüfungen: (voraussichtlich) Freitag, 20.03.2026, ab 10 Uhr, EW 560
Inhalte der Vorlesung:
- Physikalische Eigenschaften von Halbleitern
- Dioden, Transistoren und Transistorschaltungen
- CCD-Sensoren
- CMOS-Technologie
- Integrierte Elektronik
- Nanoelektronik
- Zukünftige Computerkonzepte (neuromorphe Rechner und Quantencomputer)
- Halbleitertechnologie
- Moderne Lithografietechniken und Nanoprozesstechnologien
Die Vorlesung bildet ein
- Wahlpflichtfach im Masterstudium für den experimentellen und grundlagenorientierten Abschluss
- sowie ein Pflichtfach im Masterstudium für den anwendungsorientierten Studiengang.
Zielgruppe: Physik- und Elektrotechnikstudenten im Masterstudium.
Siehe auch: http://www.ifkp.tu-berlin.de/menue/arbeitsgruppen/ag_reitzenstein/lehre/- Trainer/in: Stephan Reitzenstein
In Vorlesungen und Laborpraktika an Forschungsapparaturen sollen die experimentellen und theoretischen Grundlagen der Festkörperphysik vertieft und der Bezug zu Anwendungen in Materialwissenschaften, Elektronik, Photonik und Quantentechnologien erarbeitet werden. Die Vorlesung im Wintersemester gliedert sich im Wesentlichen in die folgenden Kapitel: Struktureigenschaften von Kristallen, Beugung an periodischen Strukturen, Dynamik von Kristallgittern, thermische Eigenschaften, freie Elektronen im Festkörper und elektronische Bandstruktur, Transporteigenschaften. Der Aufbau des idealen und gestörten festen Körpers aus Einzelatomen und die daraus resultierenden atomistischen und elektronischen Strukturen werden behandelt. Dabei wird insbesondere auf die thermischen und elektrischen Eigenschaften eingegangen.
Vorlesungsbegleitend finden Übungen statt, bei denen die Studierenden in kleinen Gruppen experimentelle Methoden kennen lernen, diese in Form eines Vortrags den anderen Übungsteilnehmern vermitteln und anschließen im Labor demonstrieren sollen.
Dozenten:
Prof. Dr. Michael Kneissl (kneissl@physik.tu-berlin.de)
Prof. Dr. Norbert Nickel
PD Dr. Patrick Vogt
Vorlesungstermine:
Dienstag: ab 12:15 Uhr, EW 561 oder online über Zoom
Donnerstag: ab 12:15 Uhr, EW 561 oder online über Zoom
- Trainer/in: Claudia Hinrichs
- Trainer/in: Michael Kneissl
- Trainer/in: Norbert Nickel
- Trainer/in: Patrick Vogt
- Trainer/in: Tim Wernicke
Einführung in die klassische Physik, Service, 6 LP
- Trainer/in: Viktoria Louise Balfanz
- Trainer/in: Nils Bernhardt
- Trainer/in: Luca Sung-Min Choi
- Trainer/in: Pouria Emtenani
- Trainer/in: Emma Galow
- Trainer/in: Tim Marius Gerlach
- Trainer/in: Felix Nippert
- Trainer/in: Anja Sandersfeld
- Trainer/in: Andrei Schliwa
- Trainer/in: Mark Daniel Schneider
- Trainer/in: Christian Thomsen
Physikalische Fortgeschrittenenpraktikum (FP)
Das physikalische Fortgeschrittenenpraktikum (FP) ist eine Pflichtlehrveranstaltung im Bachelorstudiengang Physik. Im Mittelpunkt stehen Versuche aus allen Bereichen der Physik, die in den Arbeitsgruppen des Instituts für Festkörperphysik, Instituts für Optik und Atomare Physik und Berliner Forschungsinstituten betreut werden.
Für die Teilnahme am FP im Wintersemester 2025 muss die Einschreibung bis zum 15.9.2025 erfolgen! Alternativ ist eine Einschreibung per Email an fp@physik.tu-berlin.de möglich.
Das FP hat eine Gewichtung von 12 Leistungspunkten (siehe auch Modulbeschreibung)
- Organisation Dr. Tim Wernicke fp@physik.tu-berlin.de
- Trainer/in: Claudia Hinrichs
- Trainer/in: Michael Kneissl
- Trainer/in: Tim Wernicke